Вышедшие номера
О нелинейной динамике массивных частиц в смерчах
Переводная версия: 10.1134/S1063784220060122
Ингель Л.Х. 1,2,3
1Научно-производственное объединение "Тайфун", Обнинск, Россия
2Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия
3Межведомственный центр аналитических исследований при Президиуме РАН, Москва, Россия
Email: lev.ingel@gmail.com
Поступила в редакцию: 9 ноября 2019 г.
В окончательной редакции: 9 ноября 2019 г.
Принята к печати: 2 декабря 2019 г.
Выставление онлайн: 24 марта 2020 г.

Aналитически исследовано движение инерционных частиц в интенсивных вихрях с вертикальной осью в поле силы тяжести. В этой задаче существен нелинейный характер гидродинамического сопротивления - его зависимость от модуля скорости движения частицы относительно среды. Разные составляющие движения взаимодействуют между собой, поскольку каждая из них влияет на коэффициент сопротивления. Найден эффективный способ приближенного решения задачи. Установлен ряд общих закономерностей динамики частиц. В частности, характерен режим, в котором их тангенциальная скорость близка к скорости движения среды, в то время как радиальная скорость существенно меньше (она близка по порядку величины к среднему геометрическому тангенциальной скорости частицы и отличия последней от тангенциальной скорости среды). Ключевые слова: интенсивные вихри, массивные частицы, перенос, аналитическая модель, нелинейное сопротивление, смерчи.
  1. Наливкин Д.В. Смерчи. М.: Наука, 1984. 110 с
  2. Кушин В.В., Смерч. М.: Энергоатомиздат, 1993. 128 с
  3. Природные опасности России. Т. 5. Гидрометеорологические опасности / Под ред. Г.С. Голицына, А.А. Васильева. М.: Крук, 2001. 296 с
  4. Плешанов А.С. Патент РФ N 2027344. Способ подавления атмосферного вихря. Б.И. 2005. N 35
  5. Плешанов А.С. К теории гидродинамической устойчивости смерчей (торнадо). М.: Информэнерго, 1993. 63 с
  6. Островский Л.А. // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1990. Т. 26. N 12. С. 1307-1314.
  7. Лебедева Н.А., Осипцов А.Н. // Изв. РАН. МЖГ. 2009. N 1. С. 83-96. [ Lebedeva N.A., Osiptsov A.N. // Fluid Dyn. 2009. Vol. 44. N 1. P. 68-79.] DOI: 10.1134/S0015462809010074
  8. Ингель Л.Х. // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2017. Т. 53. N 4. С. 470-476. [ Ingel L.Kh. // Izvestiya. Atmospheric and Oceanic Physics. 2017. Vol. 53. N 4. P. 413-418.] DOI: 10.1134/S0001433817040065
  9. Волощук В.М. Введение в гидродинамику грубодисперсных аэрозолей. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 208 с
  10. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 751 с
  11. Ингель Л.Х. // ЖТФ. 2012. Т. 82. Вып. 11. С. 122-125. [ Ingel L.Kh. // Tech. Phys. 2012. Vol. 57. N 11. P. 1585-1588.] DOI: 10.1134/S1063784212110126
  12. Волков К.Н., Емельянов В.Н. Течения газа с частицами. М.: Физматлит, 2008. 600 с.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.